Режимы течения жидкостей
Доклад, 10 Июля 2013, автор: пользователь скрыл имя
Краткое описание
В современной науке общепризнанны два режима движения жидкости – ламинарный и турбулентный. Характерно различие между ламинарным (параллельно струйным) и турбулентным (извилистым) режимами течения жидкостей. Причиной образования любой извилистости является разность между тем, что может делать предмет, и тем, что заставляют его делать В русловедении разность между транспортирующей способностью потока и поступлением наносов в реку является причиной образования различных типов русел. При относительно малом поступлении наносов образуется извилистость, а при относительно большом поступлении наносов – русловая мнгогорукавность.
Содержание
Введение
Режимы движения жидкости
Ламинарный
Турбулентный
Кавитация
Вложенные файлы: 1 файл
Режимы течения жидкостей.ppt
— 455.00 Кб (Скачать файл)Презентация на тему:
Оглавление
- Введение
- Режимы движения жидкости
- Ламинарный
- Турбулентный
- Кавитация
Введение:
- В современной науке общепризна
нны два режима движения жидкос ти – ламинарный и турбулентный . Характерно различие между лами нарным (параллельно струйным) и турбулентным (извилистым) режимами течения жидкостей. Причиной образования любой изв илистости является разность ме жду тем, что может делать предмет, и тем, что заставляют его делать В русловедении разность между транспортирующей способностью потока и поступлением наносов в реку является причиной образ ования различных типов русел. При относительно малом поступл ении наносов образуется извили стость, а при относительно большом пос туплении наносов – русловая мн гогорукавность.
- Аналогично критерием ламинарно
го и турбулентного режимов дви жения жидкостей должна быть та кая же разность. Как раз именно так интерпретир уют число Рейнольдса Т. Карман и сам Рейнольдс. Число, характеризующее режим движения жидкости, является отношением скорости д вижения молекул рассматриваемо го объёма жидкости к скорости движения самого объёма жидкост и в целом. Становится ясным физический см ысл числа Re. Числитель представляет собой и нтенсивность движения всего об ъёма жидкости, а знаменатель – темп теплового движения. При равенстве скоростей наблюд ается ламинарное движение жидк ости, а при превышении местных скоро стей над переносной жидкость д вигается турбулентным режимом.
Режимы движения жидкости
- При наблюдении за движением жи
дкости в трубах и каналах, можно заметить, что в одном случае жидкость со храняет определенный строй сво их частиц, а в других - перемещаются бессистемно. Однако исчерпывающие опыты по этому вопросу были проведены Р ейнольдсом в 1883 г. На рис.1 изображена установка, аналогичная той, на которой Рейнольдс производи л свои опыты.
- Установка состоит из резервуар
а А с водой, от которого отходит стеклянная труба В с краном С на конце, и сосуда D с водным раствором краски, которая может по трубке вводиться тонкой струйкой внутрь стеклянной трубы В.
- Первый случай движения жидкост
и. Если немного приоткрыть кран С и дать возможность воде протекать в трубе с небольшой скоростью, а затем с помощью крана Е впустить краску в поток воды, то увидим, что введенная в трубу краска не будет перемешиваться с потоком воды. Струйка краски будет отчетливо видимой вдоль всей стеклянной трубы, что указывает на слоистый характер течения жидкости и на отсутствие перемешивания. Если при этом, если к трубе подсоединить пьезометр или трубку Пито, то они покажут неизменность давления и скорости по времени. Такой режим движения называется ламинарный.
- Второй случай движения жидкост
и. При постепенном увеличении скорости течения воды в трубе путем открытия крана С картина течения вначале не меняется, но затем при определенной скорости течения наступает быстрое ее изменение. Струйка краски по выходе из трубки начинает колебаться, затем размывается и перемешивается с потоком воды, причем становятся заметными вихреобразования и вращательное движение жидкости. Пьезометр и трубка Пито при этом покажут непрерывные пульсации давления и скорости в потоке воды. Такое течение называется турбулентным
- Итак :
Ламинарным называется слоистое течение без перемешивания частиц жидкости и без пульсации скорости и давления. При ламинарном течении жидкости в прямой трубе постоянного сечения все линии тока направлены параллельно оси трубы, при этом отсутствуют поперечные перемещения частиц жидкости. - Турбулентным называется течение, сопровождающееся интенсивным перемешиванием жидкости с пульсациями скоростей и давлений. Наряду с основным продольным перемещением жидкости наблюдаются поперечные перемещения и вращательные движения отдельных объемов жидкости. Переход от ламинарного режима к турбулентному наблюдается при определенной скорости движения жидкости. Эта скорость называется критической υ кр.
Кавитация
- В некоторых случаях при движен
ии жидкости в закрытых руслах происходит явление, связанное с изменением агрегат ного состояния жидкости, т.е. превращение ее в пар с выделен ием из жидкости растворенных в ней газов. - Наглядно это явление можно продемонстрировать на простом устройстве, состоящим из трубы, на отдельном участке которой установлена прозрачная трубка Вентури (рис.4.2). Вода под давлением движется от сечения 1-1 через сечение 2-2 к сечению 3-3. Как видно из рисунка, сечение 2-2 имеет меньший диаметр. Скорость течения жидкости в трубе можно изменять, например, установленным после сечения 3-3 краном.
- При небольшой скорости никаких
видимых изменений в движении жидкости не происходит. При увеличении скорости движен ия жидкости в узком сечении тр убки Вентури 2-2 появляется отчетливая зона с образованием пузырьков газа. Образуется область местного кипения, т.е. образование пара с выделением растворенного в воде газа. Далее при подходе жидкости к сечению 3-3 это явление исчезает. - Это явление обусловлено следующим. Известно, что при движении жидкой или газообразной среды, давление в ней падает. Причем, чем выше скорость движения среды, тем давление в ней ниже. Поэтому, при течении жидкости через местное сужение 2-2, согласно уравнению неразрывности течений, увеличивается скорость с одновременным падением давления в этом месте. Если абсолютное давление при этом достигает значения равного давлению насыщенных паров жидкости при данной температуре или значения равного давлению, при котором начинается выделение из нее растворимых газов, то в данном месте потока наблюдается интенсивное парообразование (кипение) и выделение газов. Такое явление называется кавитацией.